о ел о о
2
Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению связных грунтов посредством термического воздействия преимущественно с образованием в грунте опоры.
Цель изобретения - снижение трудоемкости работ при создании опор глубокого заложения.
На чертеже изображены разрезы опоры по скважинам и размещение основного оборудования.
Способ осуществляют следующим образом.
Вначале образуют основную 1 и вокруг нее на глубину 1,6-2,4 м вспомогательные 2 скважины по внешнему контуру 3 укрепляемого грунта 4 из условия несущей способности опоры, герметизируют скважину 1 затвором 5 с патрубками 6, соединенными с генератором 7 горячих газов и патрубками 8 с манометром 9, а вспомогательные скважины 2 - патрубками 8 с манометрами 9. Затем в основную скважину 2 нагнетают горячие газы, пока грунт 4 на внешнем контуре 3 не нагреется до заданной температуры, например для устранения просадочности 300 400°С, что фиксируют величиной избыточного давления, определяемого из зависимости
р .
Рс Ro
где Рс - избыточное давление в основной скважине, МПа;
RC - радиус основной скважины,м;
Rp - радиус внешнего контура укрепляемого грунта из условия несущей способности опоры, м.
Определение достаточности термического укрепления грунта путем измерения избыточного давления во вспомогательных скважинах основано на разнозначности давления газов в скважине (как в замкнутом сосуде) и на постоянстве расхода массы нагретых газов для разных поперечных сечений скважины.
Необходимая глубина вспомогательных скэажин для установления величины Рр практически составляет: 1,6 м - для глини стых грунтов; 2,4 м - для лессовидных, что
5 сокращает объем буровых работ, упрощает и удешевляет контроль процесса и уменьшает количество вспомогательных скважин до двух.
П р и м е р. На двух участках производят
10 термическое укрепление глинистого и лессовидного суглинков в виде опор на глубину 8 м по описанной технологии, используя оборудование: буровой станок БГМ-15, генератор горячих газов VCBT-800, затворы
$5 конструкции МИСИ, пружинные манометры ОБМ-1. На этих же участках производят обжиг грунта известным способом.
Данные опытов приведены в таблице. Таким образом, предлагаемый способ
20 позволяет снизить трудоемкость работ в 2,1 раза.
Формула изобретения Способ термического укрепления грунта преимущественно в виде опоры, включа25 ющий образование основной и вокруг нее вспомогательных скважин по внешнему контуру опоры, герметизацию скважин, генерирование и нагнетание в грунт через основную скважину нагретых газов и
30 нагревание грунта на внешнем контуре опоры до заданной температуры, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости работ при создании опор глубокого заложения, образование вспомогательных
35 скважин ведут на глубину 1,6-2,4 м, а нагревание грунта осуществляют до повышения во вспомогательных скважинах давления газов на величину, определяемую из зависимости
40,
где Рс - избыточное давлени ной скважине, МПа;
Rc - радиус основной ск 45
Rc
где Рс - избыточное давление газов в основной скважине, МПа;
Rc - радиус основной скважины, м;
Rp - радиус внешнего контура у репля- емого грунта из условия несущей способности опоры, м.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ термического укрепления грунта | 1983 |
|
SU1098998A2 |
Способ термического укрепления просадочного грунта | 1989 |
|
SU1622512A1 |
Способ термического укрепления грунта в массиве | 1987 |
|
SU1435705A1 |
Способ термического укрепления грунта в массиве | 1986 |
|
SU1344862A1 |
Способ термического укрепления грунта в виде опоры | 1988 |
|
SU1530669A1 |
Способ термического укрепления просадочного грунта | 1987 |
|
SU1435703A1 |
Способ термического укрепления грунта в виде подпорной стены | 1989 |
|
SU1643663A1 |
Способ термического укрепления грунта | 1989 |
|
SU1659590A1 |
Способ термического укрепления грунта | 1986 |
|
SU1366598A1 |
Способ термического укрепления просадочного грунта в массиве | 1987 |
|
SU1481322A1 |
Изобретение относится к строительству, в частности к укреплению связных грунтов посредством термического воздействия преимущественно с образованием в грунте опоры, и направлено на снижение трудоемкости работ при создании опор глубокогЬ заложения. Это достигается тем, что вспомогательные скважины образуют на глубину 1,6-2,4 м, а нагревание грунта осуществляют до повышения вспомогательных скважинах давления газов на величину, определяемую по математической зависимости. Приводится математическая зависимость. Достигается снижение трудоемкости работ до 2,1 раза. 1 табл., 1 ил.
Способ термического укрепления грунта в массиве | 1987 |
|
SU1430460A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ термического укрепления макропористого грунта | 1987 |
|
SU1430462A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1991-06-15—Публикация
1989-03-27—Подача